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关于我们

大连华艺L(sh)防护工程有限公司是经大连市气象局审核、省气象局验收批准的具备防雯计和防雷施工资质证书的防雗防静电(sh)专业公司?br> 公司技术力量雄厚,现有员工36人,高工程?人,工程?人,其他技术h?2人,q个团队寚w?sh)防护专业有较深的造诣和丰富的l验。公总先进的防h术理念ؓ先导Q主要从事防雗防静电(sh)工程的勘察、设计、施工安装,q积极开展现代雷?sh)防护技术的学习和雷甉|产品的研I开发,为各单位的雷?sh)防护工作提供决{依?

现有员工36?

高工程??

工程??

其他技术h?2?

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工程案例


公司十几q来共完成综合防雷工E几NQ主要有大连船舶重工集团公司、大q理工大学、大q石油化工公司等

新闻中心

公司团队2003q挂靠经营至璟振公司成立Q积累了丰富的经验及专业化的水准Q?

2022

02-09

news

遉K针类?

一、传l避雷针工作原理Q在雷雨天气Q高gI出现带?sh)云层时Q避雷针和高楼顶部都被感应上大量?sh)荷Q由于避雷针针头是尖的,所以静甉|应时Q导体尖端L聚集了最多的?sh)荷。这P遉K针就聚集了大部分?sh)荷Q避雷针又与q些带电(sh)云层形成了一个电(sh)容器Q由于它较尖Q即q个?sh)容器的两极板正寚wU很,?sh)容也就很小Q也是说它所能容U的?sh)荷很少Q而它又聚集了大部分电(sh)P所以,当云层上?sh)荷较多Ӟ遉K针与云层之间的空气就很容易被ȝQ成为导体,q样Q带?sh)云层与遉K针Ş成通\Q而避雷针又是接地的,遉K针就可以把云层上的电(sh)荷导入大圎ͼ使其不对高层建筑构成危险Q保证了它的安全。二、提前放?sh)避雷针工作原理Q主要由Ȁ发器从自然界的电(sh)Z吸收q贮存能量,遉K针接C其与大地有良好的甉|q接Q处于等?sh)位状态,每当雷闪发生前,?sh)场强度会迅猛增大,Ȁ发器与避雷针针尖之间的电(sh)位差大致相当于雷云与大地之间的电(sh)位,它们之间的电(sh)压降q速增加会造成端打火Qƈ使尖端周围的I气d化,形成端攄(sh)现象Q从而生一个早期的上升先导d|改变雷云的向下先导的走向Q将落雷点精的引到自n上来q迅速、安全地雷?sh)安全地泄放到大圎ͼ提前攄?sh)遉K针避免了传统遉K针的“绕几Z和“侧几Z现象。三、消雷器工作原理Q在雷云?sh)场作用下,当尖端场C定值时Q周围空气发生游dQ在?sh)场力的作用下离去,而接替它的其它空气分子相l又被游R如此下去,从金属尖端向周围有离子电(sh)流厅R随着?sh)位的升高,d甉|按指数规律增加。当L(sh)出现在消雷器及被保护讑֤上空Ӟ消雷器及附近大地均感应出与雷云电(sh)h性相反的?sh)荷Q安有许多针状电(sh)极的d化装|,使大地的大量?sh)荷在雷云?sh)Z用下Q由针状甉|发射出去Q向雷云方向q动Q雷云被中和,L(sh)场减弱,从而防止了被保护物遭受雷击。四、CPD天幕直击雷保护装|⒈设计理念Q在局部区域内预防L(sh)而不是吸引雷?sh)作为指导思想Q它可与L(sh)的“梯U先导”相互作用,把被保护区域表面的感应电(sh)荷及时地散布到空气中Q由于CPD装置的媄响,在其附近的空间电(sh)荷具有均匀化的势Q得被保护物上方的?sh)场强度和?sh)荷密度达不到ȝI气的数|改变L(sh)的主攄(sh)渠道Q有效防止在保护区域内生闪击,使保护区内不落直击雷。CPD的工作过E由雷云?sh)场启动Q利用雷?sh)自w的能量抵M雷击发生?.CPD主要的技术设计和工作原理A阶段---自由?sh)荷聚集阶段Q对地大气电(sh)场^均强度小1.8kV/cmӞCPD处于高阻态,也有两股?sh)荷向CPD的金属大气电(sh)极上聚集Q第一股是׃静电(sh)?sh)场的作用,可通过CPD的外部向最高处的金属大气电(sh)极聚集,W二股是变阻抑制器高L下的漏甉|的电(sh)P向顶部金属大气电(sh)极上聚集Q有效保证了正常情况下金属大气电(sh)极上的大气电(sh)场强度高于被保护物。B阶段---装蝲?sh)荷阶段Q金属大气电(sh)极与雷云或雷云板之间Q由I气作ؓl缘介质QŞ成了一个电(sh)容器。金属大气电(sh)极是其中一个极ѝ电(sh)场强度在1.8kV/cm?kV/cmӞ变阻抑制器成为导体,大量?sh)荷通过接地U向金属大气甉|装蝲Q也是一个向极板充电(sh)的过E。当?sh)场强度?.8kV/cm~  3kV/cmӞ变阻抑制器阻值小?0Ω。在q段旉里,过变阻抑制器的甉|量≯5kAQ装载到金属大气甉|的电(sh)荷量?.5-15mc。这h能保证大气电(sh)场对金属大气甉|的强度高于保护区内,防止了对保护区内的雷凅RC阶段---L状态:随着大气?sh)场不断增强Q达?kV/cm~4.5kV/cm以上Ӟ变阻抑制器逐渐变ؓ高阻态。此Ӟ甉|上堆U的大量?sh)荷对其下方的保护区起到“盾”的作用。D阶段---攄(sh)状态:当雷?sh)下行先导接qCPDӞ下行先导的前端与CPD金属大气甉|两者之间的?sh)场强度快速增高,辑ֈ10kV/cm强度以上Ӟ堆积在金属大气电(sh)极上的电(sh)荷生电(sh)晕,形成上迎先导。同时大?.5-15mc?sh)荷d甉|Q沿着上迎先导导电(sh)通道与下行先导前端的异性电(sh)药行中和,q时变阻抑制器处于高ȝ态,L了导?sh)通道Q抑制回闪的发生Q在完成一ơ干预过E后Q局部电(sh)场强度减弱,上行导电(sh)通道消失。E阶段----l束阶段QA到D阶段的过E是反复发生的,CPD在每一ơ防护干预后Q又回到原有状态,准备好下一ơ干预。干预过E直到雷云下行先导消失或改变攄(sh)渠道QCPD工作q程才完全结束?

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2016

08-26

news

?sh)子衡器的防h?

一、引ap钢铁集团是全国特大型钢铁企业之一Q其自动化部配备各种轨道衡,?sh)子汽R衡、高炉配料秤、电(sh)子皮带秤、铁水秤{?00多台、其中电(sh)子轨道衡、电(sh)子汽车衡?0多台Q承担着莱钢q出口及厂内倒运计量d。然而,每到夏季雷雨多发时节Q都有电(sh)子衡器因遭雷击而损坏,甚至?sh)子衡器整体被摧毁。一ơ雷ȝ企业造成的经损失可辑և万到几十万元不等Q更严重地是使企业声誉受损,间接损失无法估量。如?007q的雷雨季节Q电(sh)子轨道衡1#2#Q因q箋遭受雷击致2台炎黄视讯硬盘录像机1台数据采集通道损坏Q造成直接l济损失7万多元。由于我计量模式采用q程无h值守计量方式Q硬盘录像机及数据采集通道的损坏导致计量的中断Q导致几百节车厢的进厂煤炭无法完成计量,致焦化原料告急,造成的间接损失无法估计。因此,我们认ؓQ雷击,既媄响了衡器使用单位l营zd的正常进行,使企业蒙受了间接的经损失,同时又损坏了?sh)子衡器pȝQ给企业造成了直接的l济损失Q所以,开展电(sh)子衡器防h术的研究势在必行。但是,?sh)子衡器防雷技术的研究是一复杂的pȝ工程Q它需要衡器生产厂家和使用单位通力合作。生产厂家在衡器设计Ӟq行防雷ȝ设计;使用单位Q在衡器安装时根据本地区的雷늉炏V安装位|进行防雯|的配置Q从而保证电(sh)子衡器的安全使用。二、电(sh)子衡器遭受雷?sh)袭L坏的原理L(sh)是一U自然界常见的放늎象,它具有极大的破坏力,自然界中常见的雷?sh)主要有直击雗雷ȝ(sh)脉?LEMP)和球形雷三种Q当直击雷对地放甉|Q在8μs左右辑ֈ峰|q在40μs内完全泄放,因此Q直击雷甉|hq值极高、频率极高、冲d极强{特点,在地|中产生的电(sh)位差会损坏电(sh)器设备,甚至直接危及人的生命;雷击늣脉冲(LEMP)是指因直击雷的\(L(sh)引?和场(I间늣?效应Q对甉|和电(sh)子设备的破坏。通过寚wM故分析的l果可以得出q样一个结论:L(sh)造成的电(sh)子设备的损坏Q?0%以上是雷ȝ(sh)脉冲造成?球Şh一U特D的带电(sh)球体Q极不常见,q处于研I中。因此,主要是直击雷、雷ȝ(sh)脉冲作用在?sh)子衡器上造成不同E度的破坏。大型电(sh)子衡器一般都处于室外露天场所Q秤台及钢轨{大型金属构件极易遭受雷?sh)袭击,特别?gu)产生׃늣感应而导致的涌?sh)压Q因此,安装在秤C的传感器及与其相q的二次仪表和相应的计算机系l,很容易遭到雷늚袭击而损坏。大多数情况下,׃传感器弹性体与秤台是处于甉|q通状态的Q而传感器的弹性体与电(sh)子电(sh)路之间耐压极限只有1KV?.5KVQ传感器Ҏ(gu)体上感应的高电(sh)压会传感器的应变片和其后的相应?sh)\ȝQ这是大型?sh)子衡器l常因遭受雷击而损坏的最主要的原因。当?sh)子衡器遭受雷击Ӟ有强大的甉|通过传感器的Ҏ(gu)体Q此甉|产生的电(sh)场强度以破坏传感器内部应变电(sh)路和?sh)子电(sh)\Q进而L及到与其相连的二ơA表及计算机系l。这也是大型?sh)子衡器?gu)遭雷击而损坏的原因之一;架空的供는(sh)源也极易遭受L(sh)袭击Q所以架I电(sh)源也是大型电(sh)子衡器易遭雷击而损坏的原因之一。MQ凡是与?sh)子衡器pȝ有电(sh)路连接或信号联系的地方,都有可能引入L(sh)袭击而生浪涌电(sh)压,造成衡器pȝ损坏。三、电(sh)子衡器防h术电(sh)子衡器防h术是一个复杂的l合保护pȝQ要求在防雷的同时电(sh)子衡器的计量性能不变Q不能媄响衡器的正常使用Q这既是?sh)子衡器防雷的关键、特色之处,也是设计的难点,我们按照C防雷技术的要求Q徏立“综合防护、系l防护、逐限压”的全面防护的感念,做到Q方案优化、技术合理、经有效、安全可靠,此外q要考虑U体l构的特D性,具体的安装位|等把雷늁害降低到最低水q?、对传感器、二ơA表等?sh)子衡器整体的各个部分,作特D的{电(sh)位防雷保护,{电(sh)位保护是?sh)子衡器L(sh)保护pȝ的核心和Ҏ(gu)。雷LQ在强大的雷甉|d大地的瞬_׃接地U存在电(sh)d甉|Q因此整体衡器系l对地可产生几万甚至几十万伏的高?sh)位Q此?sh)位对?sh)子衡器的各个部分甚至整体pȝ都是毁灭性的。本pȝҎ(gu)体衡器系l的各部?传感器、A表和计算?的各U接口均做相应的{电(sh)位保护,使整体衡器系l的基础?sh)位随地U电(sh)位的变化而变化,q就避免了雷甉|产生的高?sh)位对?sh)子衡器造成的破坏?、切断传感器与秤台的q接通道Q另外提供电(sh)的泄放通道。  只做{电(sh)位保护还不够Q还必须切断传感器与U台的电(sh)气连接。将传感器输出端加分装|,与秤体连接接圎ͼ当有L(sh)时Q通过传感器分装|,使得L(sh)不l过传感器泻入大圎ͼ从而避免了L(sh)生的늣场对传感器的破坏?、供늳l做多防雷保护。对二次仪表及计机pȝ的供늳l采用多U防雷保护,q行{电(sh)位连接,然后接到接地极。电(sh)子衡器系甉|l采用三U防雷保护,W一U电(sh)源防h块安装在pȝ供电(sh)开兛_Q第二甉|防雷模块安装在稳压电(sh)源前Q第三甉|防雷模块安装在设备前Q此外三U防雷保护做到共圎ͼq与U体共地Q做到等?sh)位?、在U台周围(包括U台基础)构徏防雷接地|?接地?。在U台周围构徏包括基础在内的防h地网(接地?Q整个系l在U台附近接单接地极。这P整体衡器pȝ只有一个基?sh)位Qƈ与室内设备等?sh)位q接器及房屋接地相连接,做到共地Q当发生雷击Ӟ此电(sh)位就会随着接地点的?sh)位起伏而变化,保整体?sh)子衡器pȝ安然无恙?、网l监控系l防雷保护由于莱钢集团自动化部电(sh)子衡器计量实现远E无人值守Q其“眼睛”就是网l监控系l,所以对|络监控pȝ的防雷保护也是非帔R要。根据现场需要及监控pȝ的特点,对硬盘录像机、交换机{设备做到等?sh)位q接Q对视频信号、控制信L安装防雷模块Qƈ作等?sh)位q接。四、电(sh)子信息系l综合防h术二十世U五十年代以后,׃大量?sh)子讑֤其是微电(sh)子讑֤的广泛应用,电(sh)子器g的集成化、小型化水^不断提高Q而其耐过压水q뀁耐过、抗L(sh)늣脉冲的能力大大降低。国际电(sh)工委员会标准各U类型的?sh)子pȝQ如计算机、通信讑֤、工业和商业自动化控制系l等归ؓ信息pȝ。电(sh)子信息系l综合雷?sh)防护原则:整体设计Q综合治理,pȝ实施。信息系l的防雷及过?sh)压保护是一U系l工E,必须贯彻整体防护的思想Q综合运用分?泄流)、均?{电(sh)?、屏蔽、接地和保护{各Ҏ(gu)术,构成一个完整的防护体系Q才能取得最x果。电(sh)子衡器防h术正是按照这一要求q行设计的。由于电(sh)子衡器防Ll按照现代防h术的要求Q结合电(sh)子衡器的l构原理Q衡器安装现场地状况Q按照设计规范标准,采取了“综合防护、系l防护、逐降压”的设计Ҏ(gu)Q所以它h规范性、可靠性和先进性。五、结束语?sh)子衡器防雷技术是一个性能先进的综合复杂的L(sh)保护pȝQ对受保护的?sh)子衡器pȝ不做M改动Q不影响衡器的计量性能。当有雷?sh)袭L不用停电(sh)Q电(sh)子衡?包括动、静态电(sh)子轨道衡、电(sh)子汽车衡Q高炉秤、配料秤、皮带秤{各U电(sh)子衡器系l?能够正常计量QƈҎ(gu)其所处雷区的L(sh)特点Q选用不同的设计方案?

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